
- •9.1. Фундаментальные понятия оптических измерений
- •9.1.1. Оптическая мощность
- •9.1.2. Измерение мощности
- •9.1.3. Оптическая и электрическая полоса пропускания
- •4.7 Тестирование в полевых условиях
- •4.7.1 Измеритель оптических потерь
- •4.7.2 Рефлектометр
- •4.7.3 Измеритель потерь на отражение
- •4.7.4 Установка для измерения pmd
- •10.3. Методы контроля кабелей волоконно-оптических сетей
- •10.3.1. Метод одновременного тестирования оптических волокон в многоточечных сетях
- •10.3.2. Метод разновременного тестирования оптических волокон в многоточечных сетях
- •10.4. Тестирование по пассивным оптическим волокнам otdr
- •10.5. Тестирование по активным оптическим волокнам
- •4.4 Система контроля и управления
- •Лекция № Контроль показателей качества функционирования объекта тэ
- •Контроль состояния наружных покровов
- •Контроль параметров передачи вок.
- •Системы автоматического мониторинга линейно-кабельных сооружений волп
- •Требования к системам автоматизированного контроля параметров лкс волп
- •Організація, функціонування та взаємодія систем технічного управління восп
- •Лекція № 1 Основні поняття та принципи побудови системи технічного управління восп
- •Лекция №2 Функционирование системы управления на сетевом и элементном уровне
- •2.1 Общие положения
- •2.3.2 Доступ в систему управления
- •2.2 Топология подсети управления (цсп сци)
- •2.2.1 Топология канала вку для подсети управления цсп сци
- •2.2.2 Эталонные модели подсети управления цсп сци
- •Лекция №3 Организация и взаимодействие систем управления на различных уровнях
- •3.1 Основные определения
- •3,1,2 Сеть управления цсп сци
- •3.1.2 Взаимодействие между су, псу и суэ
- •3. Подсистема контроля и диагностики волоконно-оптических линий связи
- •3.1 Базовая структура пкд волс
- •3.2 Основные функции системы
- •3.3 Мониторинг волоконно-оптических линий связи
- •Контроль непрерывности оптических кабелей по пассивным оптическим волокнам
- •Контроль непрерывности оптических кабелей по активным оптическим волокнам
- •Контроль спектральных характеристик
- •3.4 Организация администрирования и контроля
- •3.5 Локализация нарушений волс
Контроль состояния наружных покровов
Для контроля состояния наружных покровов оптических кабелей связи в процессе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи используются средства измерений, позволяющие измерять высокоомные сопротивления на постоянном токе (мегомметры различного типа, мосты постоянного тока и т.п.). Измерения выполняются на участке между контрольно-измерительными пунктами (КИП). На ВОЛП как правило применяются КИП-2, щиток которого имеет три клеммы. Первая и вторая клеммы соединяются с металлическими покровами оптического кабеля с прилегающих к КИП участков, соответственно, а третья клемма с линейно-защитным заземлением (ЛЗЗ). В нормальном режиме работы линии связи, клеммы соединяются между собой перемычками. При выполнении измерений перемычки на КИП по обоим концам исследуемого участка снимаются, что обеспечивает изоляцию металлических покровов исследуемой длины кабеля от земли и металлических покровов кабеля на соседних участках. Измерения выполняются по схеме, приведенной на рис. 10.39
Рис.10.39 Схема измерения сопротивления изоляции
С одной стороны на КИП между металлическими покровами исследуемой длины кабеля и землей включается измерительный прибор. Первым этапом, соединив с противоположной стороны на КИП металлические покровы исследуемой длины кабеля с землей, выполняют измерение сопротивления. Вторым этапом, разрядив предварительно емкость «металлические покровы-земля», изолируют металлические покровы исследуемой длины кабеля от земли и снова выполняют измерение сопротивления. Если результаты измерений первого и второго этапов не совпадают, считают, что целостность металлических покровов на участке нарушена. Если результаты измерений на первом и втором то значение сопротивления, полученное при измерении на втором этапе, принимают за оценку сопротивления изоляции наружных покровов. Приводят данные измерений к единице длины линии и сопоставляя полученное в результате значение с нормами, делают вывод о состоянии изолирующих покровов оптического кабеля. Согласно [25] на ЭКУ сопротивление изоляции металлических покровов оптического кабеля относительно земли должно быть не менее 5 мОм.км. При этом, если данная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения повреждений довести сопротивление изоляции наружных покровов оптического кабеля до нормы не представляется возможным, то допускается приемка в эксплуатацию кабеля по фактически достигнутым величинам, но не менее 100 кОм.км. Соответственно, если по данным последних контрольных измерений нормы для исследуемого участка КИП-КИП выполнялись, то считают, что изоляция внешних покровов кабеля повреждена при сопротивлении изоляции ниже нормы. Если по данным последних контрольных измерений норма для исследуемого участка КИП-КИП не выполнялась, то считают, что изоляция внешних покровов кабеля повреждена при сопротивлении изоляции ниже 100 ком.км.
Измерение внешних покровов ОК на участке НРП-НРП производится по схеме представленной на рис. 10.40
Рис.10.40 Схема измерения внешних покровов ОК на участке НРП-НРП.
Основным условием измерения внешних покровов ОК на участке НРП-НРП является:
- проключение на всех линейных КИП металлических покровов длин кабеля,
- отключение ЛЗЗ от металлических покровов на всех КИП исследуемого участка НРП-НРП;
- на участках НРП-НРП при наличии сильных электромагнитных влияний на всех КИП металлические покровы кабелей подключаются к ЛЗЗ через необслуживаемые линейные точки (НЛТ).
Рис.10.41 Подключение кабеля через НЛТ
Принцип работы НЛТ поясняет рисунок 10.41. Измерения производятся с НРП также, как и для участка КИП-КИП. При наличии устройств автоматического контроля внешних покровов ОК измерения производятся дистанционно из центра технического обслуживания (ЦТО).
Контроль внешних покровов и элементов защиты ОК
Контроль электрического сопротивления изоляции пластмассовых оболочек ОК (броня-земля) и целостность броневых покровов проводится два раза в год (весной и осенью). В зависимости от величины электрического сопротивления изоляции пластмассовой оболочки ОК различают следующие состояния внешних покровов ЛКС ВОЛП:
R
≥5МОмхкм
- норма; 0,1 МОмхкм м ≤ R
≤
5
МОмхкм предупредительное; R
<0,1
МОмхкм -аварийное.
Целостность подземных грозозащитных проводов (тросов), если таковые имеются в составе ЛКС ВОЛП, и переходное сопротивление "трос-земля" проверяется не менее одного раза в 2-3 года. Периодичность контроля состояния заземляющих устройств на НРП и ТРП - два раза в год (зимой и летом при максимальном промерзании и высыхании грунта);
Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств, обеспечивающих защиту ЛКС ВОЛП от ударов молнии, контролируемое один раз в год перед началом грозового сезона, должно быть не более:
10
Ом - для грунтов с
грунта
≤100
Ом хм;
20 Ом - для грунтов с 100< грунта ≤ 500 Ом хм;
30 Ом - для грунтов с 500 < грунта ≤ 1000 Ом хм;
50 Ом - для грунтов с грунта > 1000 Ом хм.
Сопротивление измерительного заземляющего устройства не должно быть более 100 Ом в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом хм и не более 200 Ом - в грунтах с удельным сопротивлением более 100 Ом хм .
Контроль состояния устройств защиты линейно-кабельных сооружений ВОЛП
К основным элементом защиты линейно-кабельных сооружений относятся линейно-защитные заземления (ЛЗЗ). Сопротивление заземлений определяется приборами ИСЗ-2, МС-08, МС-07, М416. В измерителе сопротивления заземления ИСЗ-2 источником напряжения служит генератор переменного тока частотой 1000 Гц. В приборе МС-08 - генератор переменного тока (индуктор), приводимый в действие вручную. Величина измеренного сопротивления заземления отсчитывается по шкале гальванометра. В приборе М-416 источником служит полупроводниковый преобразователь напряжения, а сопротивление заземления оценивают по градуированной реохорде.
В целях снижения влияния сопротивление соединительных проводов прибор следует располагать в непосредственной близости от исследуемого заземлителя. Для измерения сопротивления заземления необходимо оборудовать два дополнительных электрода заземления - потенциальный электрод (зонд) и вспомогательный.
При необходимости вспомогательный электрод и зонд могут быть выполнены из металлического стержня или тру. Бы диаметром не менее 5 мм. Зонд устанавливается на расстоянии не менее 20м от границ исследуемого заземлителя (контура заземления), а далее в Юм от зонда располагают вспомогательный электрод. Стержни электродов следует забивать в грунт прямыми ударами, стараясь не раскачивать их. Это необходимо для снижения влияния переходных сопротивлений. Для уменьшения величины сопротивлений дополнительных заземлений грунт вокруг электродов увлажняется соленой водой. Измеренные сопротивления заземлений должны соответствовать нормам.
Контроль целостности защитных грозотросов производится согласно один-два раза в год, [12].